Эти элементы – это своего рода "пассивные мастера по управлению волнами". В основе их работы лежат принципы неевклидовой геометрии, которая позволяет создавать поверхности с так называемой переменной "отрицательной кривизной".
Вот как это работает:
– Идеальная фокусировка. Вместо того чтобы активно излучать и пытаться сфокусировать волну, эти геометрические элементы "направляют" или "формируют" волны (будь то сверхвысокочастотные, инфракрасные или лазерные) таким образом, что они собираются в невероятно тонкий, почти нерасширяющийся луч. Это похоже на то, как если бы вы могли взять весь свет от фонарика и сжать его в одну единственную, идеально точную точку на расстоянии десятков километров.
– Пассивность и скрытность. И самое главное: эти элементы пассивны. Это означает, что им не нужен постоянный источник энергии для работы, они не "излучают" сами по себе. Вся магия заключена в их форме. Представьте себе зеркало. Оно отражает свет, но само не светится и не выделяет тепло. Так и здесь. Эти геометрические элементы либо очень эффективно отражают (для подсветки цели), либо преобразуют волны, не "выдавая" себя. Это значительно снижает их тепловой след и электромагнитную заметность. Для противника такой беспилотник или ракета становится практически "невидимым" с точки зрения обнаружения по излучению.
– Точность без прецедентов. Сочетание идеальной фокусировки и пассивности означает, что вы можете "подсветить" цель с беспрецедентной точностью. Это позволяет наводить боеприпасы на конкретную часть цели (например, конкретный люк танка или определенный отсек корабля), а не просто на общий силуэт. Даже при маневрах боеприпаса такой "луч" остается стабильным и точно направленным, обеспечивая постоянный канал наведения.
Проще говоря, если раньше мы использовали мощные прожекторы, которые светили широко и были заметны, то ГВИ предлагает нам "невидимые" и идеально точные "указки", которые могут показать конкретную "точку" на цели, не раскрывая своего присутствия. Это меняет правила игры в целеуказании, делая его гораздо более эффективным и скрытным.
2.1.2 Геометрическое кодирование маршрута.
Псевдоповерхности на борту боеприпаса могут использоваться для фотонной или волновой навигации – обработки отражённого или потока излучения от специфических сигнатур цели, искажения фазы собственными отражателями, по которым «ориентируется» система наведения.
Представьте себе мир, где точность наведения – это не просто вопрос координат, а целое искусство, зашифрованное в пространстве. Как отправить объект в самую сердцевину цели, минуя любые препятствия, даже если внешние навигационные сигналы глушатся, а спутники недоступны? Здесь на сцену выходит Геометрическое кодирование маршрута – одно из самых элегантных и неожиданных применений псевдоповерхностей, преобразующее сам подход к навигации.
Вместо того чтобы полагаться на внешние сигналы или примитивные отражения, объект, оснащённый псевдоповерхностями на своём борту, начинает «видеть» и «ощущать» мир вокруг себя совершенно по-новому. По сути, эти уникальные геометрические структуры используются для фотонной или волновой навигации. Это значит, что они не просто фиксируют свет (фотоны) или радиоволны от цели или окружающей среды. Они активно участвуют в формировании уникальной «картины» мира.
Как это работает?
Псевдоповерхности способны обрабатывать отражённое или проходящее излучение от специфических сигнатур цели или особенностей ландшафта. Представьте, что цель или участок местности излучает (или отражает) волны, которые несут в себе определённую, уникальную информацию – своего рода пространственный «отпечаток». Это может быть особый паттерн электромагнитного поля, уникальная комбинация частот света, отражённого от конкретного материала, или сложная акустическая сигнатура.